[发明专利]碎吸器有效
申请号: | 201210187264.3 | 申请日: | 2012-06-08 |
公开(公告)号: | CN102697537A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 李广成;牟雪梅;屈铁男;陈锡起;翟萍;邵竹蕾;韩明辉;丁飞;薛伟;刘玉含;张文勇;刘健 | 申请(专利权)人: | 李广成 |
主分类号: | A61B17/3209 | 分类号: | A61B17/3209;A61B17/22;A61M1/00 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 王连君 |
地址: | 266555 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 碎吸器 | ||
技术领域
本发明与血肿清除器有关,尤其是血肿清除器的碎吸器。
背景技术
目前在脑出血治疗中,临床上通常使用血肿清除器。上述血肿清除器包括碎吸器和与碎吸器相连的平衡灌洗装置。通过碎吸器上的碎吸头,将血肿切割成细小的碎块,然后通过液体流动将细小血肿碎块排出体外。目前的碎吸器的低压腔和高压腔沿轴向前后排列,虽然可以实现平衡灌洗功能,但不利于排气,并且结构复杂,管道连接口分散,不方便夹持。
由此可见,现有技术中的血肿清除器还有待于更进一步的改进。
发明内容
本发明的任务在于解决现有技术中血肿清除器的碎吸器存在的技术缺陷,提供一种碎吸器。
其技术解决方案是:
一种碎吸器,包括壳体、固定在壳体前端的探针外管和位于探针外管内的探针内管,探针内管一直延伸到壳体后端,探针内管的前端连接有刀头,探针内管的后端连接有能带动探针内管转动的传动轴,传动轴连接有驱动装置,在壳体的后段壳壁上设置有进液口和出液口;在壳体内部设置有一段沿轴线方向伸展的布液腔,进液口接通布液腔,探针内管的一段与传动轴的一段位于布液腔内,探针内管与传动轴分别与布液腔的一端腔壁动密封连接,在位于布液腔内的探针内管管壁上设置有进液孔,探针内管的管腔为进液腔,在布液腔的轴向腔壁与壳体的内壁之间设置有后段回液腔,在探针外管与探针内管之间为前端回液腔,前段回液腔接通后段回液腔,出液口接通后段回液腔。
在上述壳体的后段壳壁上还设置有加液减容口,出液口、加液减容口和进液口依次并排设置在一起。
上述前段回液腔的主体部分断面结构为圆环形,后段回液腔的主体部分断面结构近似于半环形。
上述后段回液腔位于壳体内中上部。
上述布液腔的横截面积小于后段回液腔的横截面积。
上述布液腔的中心线远离后段回液腔的中心线。
本发明具有以下有益技术效果:
本发明中,由后段回液腔与前段回液腔构成的低压腔,和由布液腔与探针内管管腔构成的高压腔沿轴向平行排列,并使低压腔和高压腔轴向得以延长,即增加了各腔体的轴向长度,管腔变窄,在工作液流动时即可将气泡带出,不仅有利于排气,而且结构也得以简化。此外,诸如进液口、出液口等液口依次并排设置有,更加方便夹持壳体。
附图说明
下面结合附图与具体实施方式对本发明作更进一步说明:
图1为本发明的一种实施方式的结构原理示意图。
图2主要示出了图1方式的外形部分。
图3示出了图1方式的一种分解状态。
图4示出了本发明中壳体部位的一种实施方式的剖示结构。
图5示出了本发明中壳体部位的另一种实施方式的剖示结构。
具体实施方式
结合图1、图2与图3,一种碎吸器,包括壳体1、固定在壳体前端的探针外管3和位于探针外管内的探针内管2。上述探针内管一直延伸到壳体后端,探针内管的前端连接有刀头,探针内管的后端连接有能带动探针内管转动的传动轴4,传动轴连接有驱动装置,由驱动装置通过传动轴带动探针内管旋转,并由探针内管携带刀头转动。在上述壳体的后段壳壁上设置有进液口5和出液口6,在壳体内部设置有一段沿轴线方向伸展的布液腔7,进液口接通布液腔,探针内管的一段与传动轴的一段位于布液腔内,探针内管与传动轴分别与布液腔的一端腔壁动密封连接,在位于布液腔内的探针内管管壁上设置有进液孔8,探针内管的管腔9为进液腔,上述布液腔与探针内管管腔构成高压腔;在布液腔的轴向腔壁与壳体的内壁之间设置有后段回液腔10,在探针外管与探针内管之间为前端回液腔11,前段回液腔接通后段回液腔,出液口接通后段回液腔,上述后段回液腔与前段回液腔构成低压腔。
作为一种优选设计:在上述壳体的后段壳壁上还设置有加液减容口12,加液减容口12可连通高压腔或低压腔,出液口、加液减容口和进液口依次并排设置在一起。上述加液减容口用于连接碎吸器外的管道以及注射器,在碎吸器插入和拔出脑组织时用于推送少量液体,避免损伤脑组织,并可根据手术要求增加或者减少系统内工作液总量;在清除血肿工作时关闭。
作为一种优选设计:参看图4,上述后段回液腔位于壳体内中上部;前段回液腔的主体部分断面结构为圆环形,后段回液腔的主体部分断面结构近似于半环形,也指半环形。这样设计的好处是能够使低压腔得到进一步的优化,能够更好地克服现有技术中低压腔后半段腔体断面结构为圆环形所带来的容易在腔体上部滞留气体、不利于排气的弊端,更有利于进一步增强排气效果。
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